Preskočiť na obsah

Predikátor farieb králikov – Výpočet farieb srsti mláďat

Predpovedajte farby srsti mláďat králikov na základe genetiky rodičov. Vypočítajte pravdepodobnosti farieb potomkov a pochopte dedičnosť farieb králikov pomocou tohto bezplatného nástroja pre chov.

Predikátor farieb králikov

Predpovedajte farby srsti mláďat králikov na základe genetiky rodičov. Vyberte farbu každého rodiča a uvidíte pravdepodobné farby potomkov a ich genetické percentuálne zastúpenie.

Wild Gray (Agouti)

The natural wild rabbit color with agouti pattern

Génové páry tohto rodiča

Farba srsti neprezradí, ktoré recesívne gény rodič skrýva, no práve tieto gény rozhodujú o vrhu. Ak necháte nastavenie tak, ako je zobrazené, predpokladá sa, že tento rodič neskrýva žiadny recesívny gén.

Wild Gray (Agouti)

The natural wild rabbit color with agouti pattern

Génové páry tohto rodiča

Farba srsti neprezradí, ktoré recesívne gény rodič skrýva, no práve tieto gény rozhodujú o vrhu. Ak necháte nastavenie tak, ako je zobrazené, predpokladá sa, že tento rodič neskrýva žiadny recesívny gén.

Predpovedané farby potomkov

Očakávané farby mláďat s percentuálnou pravdepodobnosťou podľa Mendelovej genetiky. Skutočné výsledky vrhu sa môžu líšiť v dôsledku náhodného genetického rozdelenia.

Wild Gray (Agouti)

100%

Pochopenie týchto predpovedí

Farby králikov sú určené piatimi hlavnými génmi (A, B, C, D, E), ktoré spolupracujú. Každý rodič odovzdá jednu kópiu každého génu potomkovi, čím vytvorí farebné kombinácie zobrazené vyššie.

Tieto predpovede využívajú zjednodušený model piatich primárnych farebných génov. Skutočná genetika môže zahŕňať ďalšie modifikujúce gény ovplyvňujúce odtieň a intenzitu.

Pre chov vzácnych farieb alebo plemennošpecifických štandardov sa poraďte so skúsenými chovateľmi oboznámenými s genetikou vášho konkrétneho plemena.

Kalkulačka načítavania...
📚

Dokumentácia

Čo je prediktor farby králikov?

Prediktor farby králikov je kalkulačka, ktorá odhaduje, aké farby srsti môžu mať mláďatá v jednom vrhu. Vychádza z farieb srsti oboch rodičov a uplatňuje pravidlá mendelovskej genetiky, teda rovnaké pravidlá, ktoré Gregor Mendel odvodil pri pokusoch s hrachom v desaťročí začínajúcom sa rokom 1860. Nástroj priraďuje každej možnej farbe potomstva pravdepodobnosť, napríklad „50 % čiernych, 50 % čokoládových“, a nie jeden zaručený výsledok.

Farba králičej srsti vzniká spoločným pôsobením viacerých génov, nie jediného génu. Tento článok vysvetľuje tieto gény, uvádza vzorec používaný kalkulačkou a na príkladoch ukazuje výpočet bez kalkulačky.

Päť génov farby

Farby srsti, na ktoré sa táto kalkulačka zameriava, riadi päť génových lokusov. Každý lokus má dominantnú verziu (alelu) a recesívnu verziu. Králik získava na každom lokuse jednu alelu od každého rodiča.

LokusDominantná alelaRecesívna alelaČo ovplyvňuje
A (aguti)A: pásikavé chlpy divého typua: jednoliata farba, bez pásikovČi má srsť vzor divého králika alebo jednu jednoliatu farbu
B (čierna)B: čierny pigmentb: hnedý (čokoládový) pigmentKtorý tmavý pigment králik vytvára
C (farba)C: úplné vyfarbeniec: albinizmusKrálik s cc je biely s ružovými očami bez ohľadu na to, čo určujú ostatné gény
D (sýte sfarbenie)D: sýta, hustá farbad: zriedená farbaMení čiernu na modrosivú a čokoládovú na lila
E (rozšírenie)E: normálny tmavý pigmente: pigment odstránený z väčšiny srstiKrálik s ee má namiesto čiernej alebo hnedej srsti oranžovú či plavú srsť

Úplný súbor alel králika je jeho genotyp. To, čo genotyp vytvára, teda farba, ktorú človek skutočne vidí, je fenotyp. Dva králiky môžu vyzerať rovnako, ale niesť odlišné skryté alely, a preto sa vo vrhu môže objaviť farba, ktorú nemá ani jeden z rodičov.

Bežné farby srsti králikov

FarbaPotrebné alelyPoznámka
Divoká sivá (aguti)A_, B_, D_, E_Pásikavé sivohnedé chlpy ako u divého králika
Čiernaaa, B_, D_, E_Jednoliata čierna
Čokoládováaa, bb, D_, E_Jednoliata teplá hnedá
Modráaa, B_, dd, E_Zriedená čierna; bridlicovo modrosivá
Lilaaa, bb, dd, E_Zriedená čokoládová; bledá ružovosivá
Korytnačkováaa, D_, eeČierne alebo čokoládové znaky na svetlejšom tele
PlaváA_, D_, eeČervenkastá plavohnedá; aguti vzor s potlačeným čiernym pigmentom
KrémováA_, dd, eeZriedená plavá; bledá krémová
Biela (albínska)ccBiela srsť, červené alebo ružové oči; maskuje každý iný gén

Podčiarkovník znamená, že „možná je ktorákoľvek alela“, pretože dominantná alela potláča prejav recesívnej. Králik označený B_ môže byť BB alebo Bb; ktorú alelu nesie, odhalí iba testovacie párenie alebo rodokmeň.

Ako vypočítať farby potomstva

Pri jednom géne s dominantnou a recesívnou alelou odovzdáva každý rodič každému potomkovi jednu kópiu, pričom pravdepodobnosť každej alely je rovnaká. Punnettov štvorec znázorňuje štyri rovnako pravdepodobné kombinácie.

Príklad 1: čierny (BB) × čokoládový (bb). Homozygotne čierny králik (BB) môže odovzdať iba alelu B. Čokoládový králik (bb) môže odovzdať iba alelu b. Každý potomok teda dostane jednu alelu B a jednu b, takže všetci potomkovia budú Bb a budú vyzerať čierno.

BB
bBbBb
bBbBb

Výsledok: 100 % čiernych, 0 % čokoládových.

Príklad 2: čierny prenášač (Bb) × čokoládový (bb). Tentoraz čierny rodič nesie skrytú alelu b.

Bb
bBbbb
bBbbb

Výsledok: 50 % čiernych (Bb), 50 % čokoládových (bb).

Príklad 3: dvaja čierni prenášači (Bb) × (Bb).

Bb
BBBBb
bBbbb

Výsledok: 75 % čiernych (BB aj Bb vyzerajú čierno), 25 % čokoládových (bb). Ide o klasický pomer 3:1 zo základov genetiky.

Kombinácia viac než jedného génu

Päť lokusov sa nachádza na rôznych chromozómoch a dedí sa nezávisle, takže kalkulačka vypočíta každý lokus osobitne a výsledky vynásobí.

Príklad: čierny králik, ktorý má na lokuse čierna/čokoládová alelu Bb a na lokuse rozšírenia genotyp Ee, je spárený s čokoládovým králikom s genotypmi bb a EE.

  • Lokus B (Bb × bb): 50 % Bb (čierne), 50 % bb (čokoládové)
  • Lokus E (Ee × EE): každý potomok dostane aspoň jednu alelu E, takže 100 % bude mať normálne rozšírenie pigmentu

Vynásobením oboch výsledkov: 0,5 (čierna) × 1,0 (normálne rozšírenie pigmentu) = 50 % čiernych; 0,5 (čokoládová) × 1,0 = 50 % čokoládových.

Príklad zriedenia: čierna samica je spárená s modrým samcom. Modrý králik je čierny králik s genotypom dd na lokuse hustej/zriedenej pigmentácie, takže toto párenie testuje lokus D.

  • Ak je samica DD: DD × dd dáva u každého potomka Dd a keďže D je dominantná alela, každé mláďa bude čierne. Výsledok: 100 % čiernych, 0 % modrých.
  • Ak je samica Dd: Dd × dd dáva 50 % Dd (čiernych) a 50 % dd (modrých). Výsledok: 50 % čiernych, 50 % modrých.

Samica, ktorá po spárení s modrým samcom porodí nejaké modré mláďatá, musí byť Dd, pretože samica DD by takú možnosť nemala.

Prečo skryté gény spôsobujú prekvapenia

Lokus C aj lokus E môžu skryť pôsobenie ostatných lokusov.

Králik s cc je albín a vôbec nevykazuje farbu, stále však nesie farebné alely, ktoré zdedil na ostatných štyroch lokusoch. Párenie albína s farebným králikom môže tieto skryté alely odhaliť u potomstva.

Králik s ee stráca čierny alebo hnedý pigment z väčšiny srsti. To, či bude mať plavé alebo korytnačie sfarbenie, závisí od lokusu A, nie od lokusu B. Aguti králik (A_) s ee bude plavý alebo krémový. Králik bez aguti vzoru (aa) s ee bude korytnačinový a zachová si tmavšie sfarbenie koncových častí uší, nôh, chvosta a tváre. Čierny králik (aaB_) s genotypom ee bude mať čierne korytnačie sfarbenie; čokoládový králik (aabb), ktorý prejde na ee, bude mať čokoládové korytnačie sfarbenie. Ani jeden nebude plavý, pretože plavá farba vyžaduje alelu aguti, ktorú jednofarebný králik (aa) nemá.

Používanie kalkulačky

  1. V rozbaľovacej ponuke vyberte farbu srsti rodiča 1.
  2. Vyberte farbu srsti rodiča 2.
  3. Voliteľne nastavte, ktoré skryté alely každý rodič nesie na jednotlivých génoch, ak sú známe z rodokmeňa alebo z predchádzajúcich vrhov. Ak zostane toto pole prázdne, kalkulačka predpokladá, že rodič nenesie žiadnu skrytú recesívnu alelu.
  4. Prečítajte si zoznam možných farieb potomstva a ich pravdepodobností.

Percentá opisujú dlhodobé pravdepodobnosti, nie prísľub výsledku konkrétneho vrhu. Malý vrh troch či štyroch mláďat môže ľahko postrádať zriedkavý výsledok, aj keď výpočet hovorí, že by sa mal objaviť približne v štvrtine prípadov.

Obmedzenia

Kalkulačka modeluje päť hlavných farebných lokusov. Skutočná genetika králikov zahŕňa ďalšie gény, ktoré upravujú odtieň a vzor, napríklad viedenský gén spôsobujúci biele znaky a modré oči a gén širokého pásu, ktorý ovplyvňuje páskovanie aguti. Vzory srsti, ako holandské sfarbenie, škvrnitá srsť a teplotne citlivý himalájsky vzor, pochádzajú zo samostatných génov, ktoré tu nie sú zahrnuté. Kalkulačka tiež predpokladá, že genotyp každého rodiča je buď známy, alebo sa predvolene považuje za „bez skrytej recesívnej alely“, takže presnosť predpovedí závisí od toho, čo sa o pôvode každého rodiča skutočne vie.

Najčastejšie otázky

Môžu dva králiky rovnakej farby mať vrh inej farby? Áno. Ak obaja rodičia nesú na rovnakom lokuse skrytú recesívnu alelu, niektorí potomkovia môžu prejaviť recesívnu farbu. Dva čierne králiky, ktoré sú oba Bb, môžu mať čokoládové mláďatá.

Prečo farby v mojom vrhu nezodpovedali predpovedaným percentám? Predpovedané percentá sú dlhodobé priemery. Každé mláďa dedí svoje alely nezávisle, takže malý vrh sa môže náhodou výrazne odchýliť od predpovedaného pomeru. Väčšie vrhy sa predpovedaným percentám zvyčajne približujú viac.

Môže mať albínsky králik farebné potomstvo? Áno. Albínska alela (cc) blokuje prejav farby, ale neodstraňuje farebné alely na ostatných lokusoch. Párenie albína s farebným králikom môže priniesť farebné mláďatá a odhaliť, čo albín skryto nesie.

Predpovedá táto kalkulačka vzory srsti, ako sú holandské alebo strakaté znaky? Nie. Predpovedá iba základnú farbu srsti. Vzory vznikajú pôsobením samostatných génov, ktoré sa dedia nezávisle od tu opísaných farebných génov.

Ako môže chovateľ zistiť, ktoré skryté alely králik nesie? Tri bežné metódy: skontrolovať rodokmeň králika a farby v jeho pôvode, spáriť ho s králikom, o ktorom je známe, že nesie príslušnú recesívnu alelu, alebo sledovať farby, ktoré sa objavia vo viacerých vrhoch.

Prečo sú niektoré farby králikov vzácnejšie než iné? Farby, ktoré vyžadujú viac než jednu recesívnu alelu, sú vzácnejšie, pretože králik musí zdediť recesívnu verziu na každom príslušnom lokuse od oboch rodičov. Lila napríklad vyžaduje recesívnu čokoládovú alelu (bb) aj recesívnu alelu zriedenia (dd), takže sa objavuje menej často než samotná čierna alebo čokoládová.

Referencie

  1. Castle, W. E. (1930). Genetika domácich králikov. Harvard University Press.
  2. Fontanesi, L., Tazzoli, M., Beretti, F. a Russo, V. (2006). Mutácie v géne melanokortínového 1 receptora (MC1R) sú spojené s farbami srsti domácich králikov. Animal Genetics, 37(5), 489-493.
  3. Lehner, S. a kol. (2013). Vynechanie dvoch exónov v géne MLPH súvisí so zriedením lila farby u králikov. PLoS One, 8(12), e84,525.
  4. American Rabbit Breeders Association. (2016). Štandard dokonalosti. ARBA.